Wyświetlenia: 0 Autor: Lisa Czas publikacji: 2025-11-25 Pochodzenie: Strona
Oto jasny i praktyczny sposób obliczenia wydajności * wentylatora * wieży chłodniczej (przepływu powietrza), zaczynając od ciepła, które ma zostać odrzucone.
* Przepływ wody przez wieżę, (G) (GPM) lub przepływ masowy (ṁ w ) (kg/s)
* Spadek temperatury wody w wieży (zakres) (ΔT w ) (°F lub °C)
* Termometr wilgotny w otoczeniu (do szczegółowego projektu) — nie jest wymagany w przypadku poniższej prostej metody
* Szacowany wzrost temperatury powietrza w wieży, (ΔT powietrza ) (°F). Typowe wartości projektowe wynoszą ~10–30°F, ale różnią się w zależności od typu wieży i obciążenia.
* Ciśnienie statyczne wentylatora S p (w H₂O) i wydajność wentylatora (n fan ) (dla mocy wentylatora)




* Powyższa prosta metoda zakłada zgadnięcie (ΔT powietrza ) (wzrost temperatury powietrza w wieży). W rzeczywistości wydajność wieży zależy od temperatury mokrego termometru , przepływu powietrza, efektywności przepływu powietrza w wieży (liczba Merkla) i psychrometrii.
* Aby uzyskać dokładne wymiary, zwykle:
* Użyj krzywych wydajności producenta wieży (preferowane) lub
* Wykonaj analizę Merkel (entalpia vs. przenikanie masy) lub
* Zastosuj psychrometryczną równowagę entalpii (Q = ṁ powietrze (h gorąco – h in ) ze znanymi warunkami wlotu-wilgotnego termometru i wylotu.
* Ciśnienie statyczne wentylatora musi uwzględniać straty: ekrany wlotowe/wylotowe, żaluzje, eliminatory znoszenia, kanały przejściowe, osłonę i ciśnienie prędkości. Jeśli nie docenisz SP, wybrany wentylator będzie za słaby.
* Użyj zalecanych przez producenta współczynników korygujących dla wysokości i temperatury.
* Przepływ wody (GPM) i zakres wody ΔT (°F) — wymagane
* Temperatura otoczenia mokrego termometru (dla dokładności)
* Oczekiwany wzrost temperatury powietrza ΔT_air lub zmiana entalpii (lub użyj danych psychrometrycznych)
* Całkowite ciśnienie statyczne systemu (w H₂O)
* Wydajność wentylatora (lub wydajność silnika i skrzyni biegów)
5 najlepszych przemysłowych dysz do natryskiwania wody w wieżach chłodniczych w Tajlandii
Top 5 skrzyń biegów wentylatorów wież chłodniczych w Tajlandii
TOP 5 producentów reduktorów wież chłodniczych w Wielkiej Brytanii na rok 2026
Top 5 silników wentylatorów wież chłodniczych z napędem bezpośrednim w Tajlandii
Top 5 silników wentylatorów wież chłodniczych z napędem bezpośrednim w Wietnamie
5 najlepszych silników wentylatorów wież chłodniczych z napędem bezpośrednim w Malezji
Top 5 silników wentylatorów wież chłodniczych z napędem bezpośrednim w Indonezji
Top 5 producentów dysz natryskowych do wież chłodniczych w Indonezji
Top 5 producentów dysz natryskowych do wież chłodniczych w Malezji
Napełnianie wieży chłodniczej | Wentylator wieży chłodniczej | Reduktor prędkości wieży chłodniczej | Silnik wieży chłodniczej | Eliminator dryfu wieży chłodniczej | Stosy wentylatorów chłodni kominowych | Głowica zraszacza wieży chłodniczej | Żaluzja wlotu powietrza do wieży chłodniczej | Basen wieży chłodniczej | Obudowa wieży chłodniczej | Dysza wieży chłodniczej | Miska natryskowa wieży chłodniczej | Akcesoria plastikowe do wież chłodniczych
Marley/Spx | Liang Chi | Kingsun | EBABA/Shinwa | Wrzeciono | Kukena | BAK | Brentwooda | Evapco | Roydena
Napełnianie wieży chłodniczej Wentylator wieży chłodniczej Reduktor prędkości wieży chłodniczej Silnik wieży chłodniczej Eliminator dryfu wieży chłodniczej Stosy wentylatorów chłodni kominowych Głowica zraszacza wieży chłodniczej Żaluzja wlotu powietrza do wieży chłodniczej Basen wieży chłodniczej Obudowa wieży chłodniczej Dysza wieży chłodniczej Miska natryskowa wieży chłodniczej Akcesoria plastikowe do wież chłodniczych